Analizador de curvas de placa y recta de carga ⭐
La herramienta insignia de la app. · en Válvulas de vacío
La herramienta insignia de la app. Traza curvas características de ánodo para funcionamiento en triodo, pentodo o ultralineal; dibuja la recta de carga; fija el punto Q; y lee la ganancia de tensión, la potencia de salida, el margen de recorte y el 2.º armónico estimado, todo a partir de tus propios valores.




Cómo usar
Para qué sirve
Diseña una etapa a válvulas completa en una sola pantalla: fija un punto de trabajo, dibuja la recta de carga, y lee la ganancia, la potencia limpia y qué lado se recorta primero.
Introduces
- Válvula: elige de la base de datos integrada.
- Circuito: single-ended (SE), push-pull (PP) o PSE.
- Modo de funcionamiento: triodo, pentodo o ultralineal (con % de toma UL).
- Carga: OPT o resistencia de placa, con impedancia de carga Zp (o Zpp).
- Polarización: automática (cátodo) o fija.
- Punto de trabajo: alimentación B+, luego fijar la polarización de rejilla (Vg) o la corriente (Ia).
- Señal: Vin de pico (opcional; controla la forma de onda y la visualización de recorte).
Obtienes
- Curvas características de ánodo con la recta de carga, el límite Pa-max y el punto Q (zoom independiente de Ia/Vp).
- Punto de trabajo: corriente y voltaje de placa, voltaje de rejilla, voltaje de pantalla, disipación de ánodo.
- Polarización: resistencia de autopolarización Rk y su disipación.
- Rendimiento AC: ganancia (× y dB), Vout de pico, Vin limpio máximo, potencia limpia máxima, eficiencia, 2.º armónico estimado, y qué lado se recorta primero.
- Forma de onda de entrada/salida con aviso de recorte.
- Avanzado: condensador de acoplo, bypass de cátodo Ck, inductancia primaria mínima del OPT, resistencia DC del OPT, caída de B+, resistencia de rejilla de la siguiente etapa.
Consejos y advertencias
- Tres pestañas de trabajo: Polarización DC → Carga AC → Avanzado.
- Avisos: disipación superada (rojo), acercándose al límite (ámbar), la entrada lleva la etapa al recorte.
- Construido sobre el modelo Koren original: las mismas matemáticas que usa SPICE.
Bueno saberlo
Corte y recorte: el punto de trabajo (Q) se desplaza a lo largo de la recta de carga al aplicar señal. Un extremo es el corte: la válvula se apaga por completo, Ia = 0 y el voltaje de placa alcanza su máximo. El otro extremo es el límite de rejilla, donde la rejilla se acerca a 0 V y empieza a conducir corriente.
Como Q raramente está centrado entre esos dos extremos, uno se alcanza antes que el otro al subir la entrada: el lado con menos margen se recorta primero. Ese margen más corto determina el Vin limpio máximo y la potencia limpia.
Si se recorta primero por el lado de la rejilla, mover Q hacia el centro (reajustar la polarización, o cambiar B+/carga) equilibra el barrido y da más salida limpia. El recorte por el lado de corte y por el lado de rejilla también suena diferente (armónicos pares frente a impares), así que dónde se recorta primero es en parte una elección tonal.
Corte, recorte y la recta de carga
Con señal aplicada, el punto de trabajo (Q) se desplaza a lo largo de la recta de carga entre dos límites. El lado con menos margen se recorta primero, y eso determina tu salida limpia máxima.
- Q · punto de trabajo
- Límite de rejilla · se recorta primero
- Corte · válvula apagada, Ia = 0
